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传送网规划新方法综述

2019-10-14曾明郁

数字通信世界 2019年9期
关键词:线条架构部署

曾明郁

(中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司,濮阳 457000 )

近年来,随着5G、云计算、物联网和移动互联网等网络和业务应用的兴起,以及工业互联网及互联网金融等新的理念的出现,传送网的承载能力面临更大挑战,网络层级和架构突破迫在眉睫,网络规划需紧跟时代发展步伐,以新理念带动新方法、新方法建立好模型,科学部署网络来满足未来市场更高要求。

1 传送网规划特性

传送网规划是移动网络系统规划的组成部分,其目的是通过规划合理网络架构,促进网络资源潜力得到充分发挥,建立成熟可靠的业务传送网络。

1.1 专业性

传送网规划既要顾“量”,又要重“质”。既要基于市场导向,又充分体现规划的专业性,保障数据有源、推理有据、方案有理、工具便捷,融入新理念、新技术,满足未来多样化业务发展需求。

1.2 规范性

立足专业、基于网络,有思路、有规范、有标准,同时切合个性化需求,逐步建立和完善规划指导体系。

1.3 可操作性

结合专业经验,本着合理、高效、便捷的规划目的,实现以新理念带动新方法、新方法建立好模型,并融入运用工具辅助进行网络规划工作,使得体系可操作性强。

1.4 可持续发展性

确保传送网生命周期的一体化全程把控,从规划-建设-维护-发展形成静态+动态的有效管理。

2 传送网规划思路

采用“NPF 三线条”规划思路,从现状和需求着手,明确组网、基础资源以及设备的规划目标和思路,推动传送网规划方法的建立和方案的形成,从而实现未来目标网络蓝图。

N(Now)线条:一是通过对现状资源进行剖析,得出网络的优势、不足和短板;二是通过对总体业务需求分析,根据业务的特点和需要,得出传送网的优化趋势和建设方向。

P(Plan)线条:从网络组网架构、基础资源和设备规划着手,基于N 线条的分析,以F 线条未来网络为目标,做好传送网整体规划。

F(Future)线条:根据网络的全面规划,预测目标网络的发展架构。从“一张光缆网”引伸到“一张光网络”,逐步向“一张承载网、一张网管网、一张光缆网”的方向过渡发展。

3 传送网规划常用方法

3.1 基础资源规划

3.1.1 采用“模糊自适应性粒子群优化算法”进行机房选址规划机房规划和选址中引入AFPSO 算法,根据不同类型及区域的机房建设模型。该算法是在粒子群优化算法的基础上进行改进来的,粒子群优化算法缩写为PSO。PSO 算法属于进化算法的一种,和模拟退火算法相似,它也是从随机解出发,通过迭代寻找最优解,它也是通过适应度来评价解的品质,但它比遗传算法规则更为简单,它通过追随当前搜索到的最优值来寻找全局最优。具体数学公式描述如下:

3.1.2 “波士顿矩阵”辅助评估区域管道规划合理度

波士顿矩阵是用两次衡量标准构成的矩阵,原主要用于市场分析业务的进退策略。而管道规划同样需要考虑内外部因素影响作用。因此,主要针对管线下沉度高的市区及业务密集区域,引入“波士顿矩阵”可协助对于区域内管道部署的合理性进行较好的辅助分析。它可清晰显示管道资源的分布以及与市场的关联度,对该区域的管道特性提供分析依据,便于针对性地进行区域管道的需求判定以及规划部署工作。

3.1.3 转换“最优树算法”定义管道建设优先级

根据节点重要性分析应用“最优树算法”,借助其道路重要程度优先级的理念,转换算法、建立适合传送网接入区及管道路段的重要程度优先级规划的算法模型。接入区的重要程度通常选择覆盖用户数、业务需求量和用户对移动的贡献值等几项指标作为选择接入区的定量分析标准,接入区重要度可定义为:

3.1.4 “Dijkstra 最短路径优化算法”助力光缆规划部署

Dijkstra 最短路径优化算法是由荷兰计算机科学家狄克斯特拉提出的,因此又叫狄克斯特拉算法。是从一个顶点(核心站点)到其余各顶点的最短路径算法,解决的是有向图中最短路径问题。主要特点是以起始点为中心向外层层扩展,直到扩展到终点为止。在光缆系统规划分析中,采用“基于容量约束的最短路径优化算法”并结合GIS 信息系统,通过划分微格、建立目标用户池等方式,能够有效勾勒路由方向整合资源,在网格化部署中可发挥一定的优势。

3.2 组网架构优化

3.2.1 运用“3W+3H”理念定位建设方向

采用实践型“3W+3H”理念,从3个What 和3个How 两个方面出发,明确业务需求、网络能力需求、效果需求,并通过解决难题,按照网络不同类型、不同方法,结合对未来发展的精确预测,有效开展目标网络架构的选型、规划和构建。

3.2.2 层次分级法决策方案

分网络类型进行网络规划,层级递进开展架构部署。面向PTN 网络,采用核心节点间增加OLP 保护,搭建核心网络双平面,提升核心节点的安全性;推动业务下沉至二级汇聚点,减少X2时延。针对OTN 网络,则推进传送骨干100GOTN 系统部署,使网络具备10GE 以上大颗粒业务资源调度能力;全面实施OTN 系统至密集城区和乡镇汇聚点建设,提升综合支撑力;引入POTN 技术增强汇聚层接入能力,节省了空间和电力资源,并为大带宽的业务承载提供了新的解决途径。

4 结束语

传送网规划是移动网络系统规划的组成部分,也是未来网络发展创新的重要依据。经过新模型和新方法的逐步研究应用,做好传送网生命周期的一体化全程把控,把规划、建设、维护、发展形成静态+动态地有效管理,使网络的成熟度和可靠度得到“质”的提升。通过合理科学地规划部署,促进网络规模和层次变革,将会带来较大的经济和社会效益。

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